JP2015233331A - Mobile station device and transmission method - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、移動局装置及び送信方法に関する。 The present invention relates to a mobile station apparatus and a transmission method.
移動体通信では、無線通信基地局装置(以下、基地局と省略する)から無線通信移動局装置(以下、移動局と省略する)への下り回線データに対してARQ(Automatic Repeat Request)が適用される。つまり、移動局は下り回線データの誤り検出結果を示す応答信号を基地局へフィードバックする。移動局は下り回線データに対しCRC(Cyclic Redundancy Check)を行って、CRC=OK(誤り無し)であればACK(Acknowledgment)を、CRC=NG(誤り有り)であればNACK(Negative Acknowledgment)を応答信号として基地局へフィードバックする。この応答信号は例えばPUCCH(Physical Uplink Control Channel)等の上り回線制御チャネルを用いて基地局へ送信される。 In mobile communication, ARQ (Automatic Repeat Request) is applied to downlink data from a radio communication base station apparatus (hereinafter abbreviated as a base station) to a radio communication mobile station apparatus (hereinafter abbreviated as a mobile station). Is done. That is, the mobile station feeds back a response signal indicating the error detection result of the downlink data to the base station. The mobile station performs CRC (Cyclic Redundancy Check) on the downlink data, and if CRC = OK (no error), ACK (Acknowledgment), and if CRC = NG (error), NACK (Negative Acknowledgment). The response signal is fed back to the base station. This response signal is transmitted to the base station using an uplink control channel such as PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
また、基地局は下り回線データのリソース割当結果を通知するための制御情報を移動局へ送信する。この制御情報は例えばL1/L2CCH(L1/L2 Control Channel)等の下り回線制御チャネルを用いて移動局へ送信される。各L1/L2CCHは制御情報の符号化率に応じて1つまたは複数のCCE(Control Channel Element)を占有する。例えば、符号化率2/3の制御情報を通知するためのL1/L2CCHが1つのCCEを占有する場合、符号化率1/3の制御情報を通知するためのL1/L2CCHは2つのCCEを占有し、符号化率1/6の制御情報を通知するためのL1/L2CCHは4つのCCEを占有し、符号化率1/12の制御情報を通知するためのL1/L2CCHは8つのCCEを占有する。また、1つのL1/L2CCHが複数のCCEを占有する場合、1つのL1/L2CCHは連続する複数のCCEを占有する。基地局は移動局毎にL1/L2CCHを生成し、制御情報が必要とするCCE数に従ってL1/L2CCHに占有すべきCCEを割り当て、割り当てたCCEに対応する物理リソースに制御情報をマッピングして送信する。
Also, the base station transmits control information for notifying the downlink data resource allocation result to the mobile station. This control information is transmitted to the mobile station using a downlink control channel such as L1 / L2 CCH (L1 / L2 Control Channel). Each L1 / L2 CCH occupies one or a plurality of CCEs (Control Channel Elements) according to the coding rate of control information. For example, when L1 / L2 CCH for reporting control information of
また、応答信号の送信に用いるPUCCHを基地局から各移動局へ通知するためのシグナリングを不要にして下り回線の通信リソースを効率よく使用するために、CCEとPUCCHとを1対1で対応付けることが検討されている(非特許文献1参照)。各移動局は、この対応付けに従って、自局への制御情報がマッピングされている物理リソースに対応するCCEから、自局からの応答信号の送信に用いるPUCCHを判定することができる。よって、各移動局は、自局への制御情報がマッピングされている物理リソースに対応するCCEに基づいて、自局からの応答信号を物理リソースにマッピングする。例えば移動局は、自局宛の制御情報がマッピングされている物理リソースに対応するCCEがCCE#0である場合は、CCE#0に対応するPUCCH#0を自局用のPUCCHと判定する。また例えば移動局は、自局宛の制御情報がマッピングされている物理リソースに対応するCCEがCCE#0〜CCE#3である場合は、CCE#0〜CCE#3において最小番号のCCE#0に対応するPUCCH#0を自局用のPUCCHと判定し、自局宛の制御情報がマッピングされている物理リソースに対応するCCEがCCE#4〜CCE#7である場合は、CCE#4〜CCE#7において最小番号のCCE#4に対応するPUCCH#4を自局用のPUCCHと判定する。
Also, CCE and PUCCH are associated one-to-one in order to efficiently use downlink communication resources without the need for signaling PUCCH used for transmission of response signals from the base station to each mobile station. Has been studied (see Non-Patent Document 1). Each mobile station can determine the PUCCH used for transmission of the response signal from the own station from the CCE corresponding to the physical resource to which the control information for the own station is mapped in accordance with this association. Therefore, each mobile station maps the response signal from the mobile station to the physical resource based on the CCE corresponding to the physical resource to which the control information for the mobile station is mapped. For example, when the CCE corresponding to the physical resource to which the control information addressed to the mobile station is mapped is
また、図1に示すように、複数の移動局からの複数の応答信号をZAC(Zero Auto Correlation)系列およびウォルシュ(Walsh)系列を用いて拡散することによりコード多重することが検討されている(非特許文献2参照)。図1において[W0,W1,W2,W3]は系列長4のウォルシュ系列を表わす。図1に示すように、移動局では、ACKまたはNACKの応答信号が、まず周波数軸上で、時間軸上での特性がZAC系列(系列長12)となる系列によって1次拡散される。次いで1次拡散後の応答信号が[W0,W1,W2,W3]にそれぞれ対応させてIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)される。周波数軸上で拡散された応答信号は、このIFFTにより時間軸上の系列長12のZAC系列に変換される。そして、IFFT後の信号がさらにウォルシュ系列(系列長4)を用いて2次拡散される。つまり、1つの応答信号は4つのSC−FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボルS0,S1,S2,S3にそれぞれ配置される。他の移動局でも同様に、ZAC系列およびウォルシュ系列を用いて応答信号が拡散される。但し、異なる移動局間では、時間軸上(すなわち循環シフト軸上)での循環シフト(Cyclic Shift)量が互いに異なるZAC系列、または、互いに異なるウォルシュ系列が用いられる。ここではZAC系列の時間軸上での系列長が12であるため、同一ZAC系列から生成される循環シフト量0〜11の12個のZAC系列を用いることができる。また、ウォルシュ系列の系列長が4であるため、互いに異なる4つのウォルシュ系列を用いることができる。よって、理想的な通信環境では、最大48(12×4)の移動局からの応答信号をコード多重することができる。
Further, as shown in FIG. 1, it is considered to code multiplex by spreading a plurality of response signals from a plurality of mobile stations using a ZAC (Zero Auto Correlation) sequence and a Walsh sequence ( Non-patent document 2). In FIG. 1, [W 0 , W 1 , W 2 , W 3 ] represents a Walsh sequence having a sequence length of 4. As shown in FIG. 1, in the mobile station, the response signal of ACK or NACK is first spread by a sequence whose characteristic on the time axis is a ZAC sequence (sequence length 12) on the frequency axis. Next, the response signal after the first spreading is subjected to IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) corresponding to [W 0 , W 1 , W 2 , W 3 ]. The response signal spread on the frequency axis is converted into a ZAC sequence having a sequence length of 12 on the time axis by this IFFT. Then, the signal after IFFT is further subjected to second order spreading using a Walsh sequence (sequence length 4). That is, one response signal is arranged in four SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) symbols S 0 , S 1 , S 2 , S 3 , respectively. Similarly in other mobile stations, the response signal is spread using the ZAC sequence and the Walsh sequence. However, ZAC sequences having different cyclic shift amounts on the time axis (that is, on the cyclic shift axis) or different Walsh sequences are used between different mobile stations. Here, since the sequence length of the ZAC sequence on the time axis is 12, twelve ZAC sequences with
また、図1に示すように、複数の移動局からの複数の参照信号(パイロット信号)をコード多重することが検討されている(非特許文献2参照)。図1に示すように、3シンボルの参照信号R0,R1,R2を生成する場合、参照信号が、応答信号と同様に、まず周波数軸上で、時間軸上での特性がZAC系列(系列長12)となる系列によって1次拡散される。次いで1次拡散後の参照信号がフーリエ系列等の系列長3の直交系列[F0,F1,F2]にそれぞれ対応させてIFFTされる。周波数軸上で拡散された参照信号は、このIFFTにより時間軸上の系列長12のZAC系列に変換される。そして、IFFT後の信号がさらに直交系列[F0,F1,F2]を用いて2次拡散される。つまり、1つの参照信号は3つのSC−FDMAシンボルR0,R1,R2にそれぞれ配置される。他の移動局でも同様にして1つの参照信号が3つのシンボルR0,R1,R2にそれぞれ配置される。但し、異なる移動局間では、時間軸上での循環シフト量が互いに異なるZAC系列、または、互いに異なる直交系列が用いられる。ここではZAC系列の時間軸上での系列長が12であるため、同一ZAC系列から生成される循環シフト量0〜11の12個のZAC系列を用いることができる。また、直交系列の系列長が3であるため、互いに異なる3つの直交系列を用いることができる。よって、理想的な通信環境では、最大36(12×3)の移動局からの参照信号をコード多重することができる。
Further, as shown in FIG. 1, it is considered to code multiplex a plurality of reference signals (pilot signals) from a plurality of mobile stations (see Non-Patent Document 2). As shown in FIG. 1, when generating three-symbol reference signals R 0 , R 1 , R 2 , the reference signal has a characteristic on the frequency axis and on the time axis that is a ZAC sequence in the same manner as the response signal. First spread is performed by a sequence of (sequence length 12). Next, the reference signal after the first spreading is subjected to IFFT in correspondence with an orthogonal sequence [F 0 , F 1 , F 2 ] having a sequence length of 3 such as a Fourier sequence. The reference signal spread on the frequency axis is converted into a ZAC sequence having a sequence length of 12 on the time axis by this IFFT. Then, the signal after IFFT is further subjected to second order spreading using orthogonal sequences [F 0 , F 1 , F 2 ]. That is, one reference signal is allocated to each of three SC-FDMA symbols R 0 , R 1 , R 2 . In the other mobile stations, one reference signal is arranged in three symbols R 0 , R 1 and R 2 in the same manner. However, between different mobile stations, ZAC sequences having different cyclic shift amounts on the time axis or different orthogonal sequences are used. Here, since the sequence length of the ZAC sequence on the time axis is 12, twelve ZAC sequences with
そして、図1に示すように、S0,S1,R0,R1,R2,S2,S3の7シンボルにより1スロットが構成される。 As shown in FIG. 1, one slot is composed of seven symbols of S 0 , S 1 , R 0 , R 1 , R 2 , S 2 , and S 3 .
ここで、同一ZAC系列から生成される循環シフト量が互いに異なるZAC系列間での相互相関はほぼ0となる。よって、理想的な通信環境では、循環シフト量が互いに異なるZAC系列(循環シフト量0〜11)でそれぞれ拡散されコード多重された複数の応答信号は基地局での相関処理により時間軸上でほぼ符号間干渉なく分離することができる。
Here, the cross-correlation between ZAC sequences having different cyclic shift amounts generated from the same ZAC sequence is almost zero. Therefore, in an ideal communication environment, a plurality of response signals spread and code-multiplexed with ZAC sequences having different cyclic shift amounts (
しかしながら、移動局での送信タイミングずれ、マルチパスによる遅延波等の影響により、複数の移動局からの複数の応答信号は基地局に同時に到達するとは限らない。例えば、循環シフト量0のZAC系列で拡散された応答信号の送信タイミングが正しい送信タイミングより遅れた場合は、循環シフト量0のZAC系列の相関ピークが循環シフト量1のZAC系列の検出窓に現れてしまうことがある。また、循環シフト量0のZAC系列で拡散された応答信号に遅延波がある場合には、その遅延波による干渉漏れが循環シフト量1のZAC系列の検出窓に現れてしまうことがある。つまり、これらの場合には、循環シフト量1のZAC系列が循環シフト量0のZAC系列からの干渉を受ける。一方で、循環シフト量1のZAC系列で拡散された応答信号の送信タイミングが正しい送信タイミングより早くなった場合は、循環シフト量1のZAC系列の相関ピークが循環シフト量0のZAC系列の検出窓に現れてしまうことがある。つまり、この場合には、循環シフト量0のZAC系列が循環シフト量1のZAC系列からの干渉を受ける。よって、これらの場合には、循環シフト量0のZAC系列で拡散された応答信号と循環シフト量1のZAC系列で拡散された応答信号との分離特性が劣化する。つまり、互いに隣接する循環シフト量のZAC系列を用いると、応答信号の分離特性が劣化する可能性がある。
However, a plurality of response signals from a plurality of mobile stations do not always reach the base station at the same time due to the influence of transmission timing shifts at the mobile station, delayed waves due to multipath, and the like. For example, when the transmission timing of the response signal spread by the ZAC sequence with the
そこで、従来は、ZAC系列の拡散によって複数の応答信号をコード多重する場合には、ZAC系列間での符号間干渉が発生しない程度の循環シフト間隔(循環シフト量の差)をZAC系列間に設けている。例えば、ZAC系列間の循環シフト間隔を2として、系列長が12で循環シフト量0〜11の12個のZAC系列のうち循環シフト量0,2,4,6,8,10または循環シフト量1,3,5,7,9,11の6つのZAC系列のみを応答信号の1次拡散に用いる。よって、系列長が4のウォルシュ系列を応答信号の2次拡散に用いる場合には、最大24(6×4)の移動局からの応答信号をコード多重することができる。
Therefore, conventionally, when a plurality of response signals are code-multiplexed by spreading of ZAC sequences, a cyclic shift interval (difference in cyclic shift amount) that does not cause intersymbol interference between ZAC sequences is set between ZAC sequences. Provided. For example, assuming that the cyclic shift interval between ZAC sequences is 2, the cyclic shift amount is 0, 2, 4, 6, 8, 10 or the cyclic shift amount among 12 ZAC sequences having a sequence length of 12 and cyclic shift amounts of 0 to 11. Only six
しかし、図1に示すように、参照信号の拡散に用いる直交系列の系列長が3であるため、参照信号の拡散には互いに異なる3つの直交系列しか用いることができない。よって、図1に示す参照信号を用いて複数の応答信号を分離する場合、最大18(6×3)の移動局からの応答信号しかコード多重することができない。よって、系列長が4の4つのウォルシュ系列のうち3つのウォルシュ系列があれば足りるため、いずれか1つのウォルシュ系列は使用されない。 However, as shown in FIG. 1, since the sequence length of the orthogonal sequence used for spreading the reference signal is 3, only three different orthogonal sequences can be used for spreading the reference signal. Therefore, when a plurality of response signals are separated using the reference signal shown in FIG. 1, only response signals from a maximum of 18 (6 × 3) mobile stations can be code-multiplexed. Therefore, three Walsh sequences out of four Walsh sequences having a sequence length of 4 are sufficient, and any one Walsh sequence is not used.
また、図1に示す1SC−FDMAシンボルは1LB(Long Block)と称されることがある。そこで、シンボル単位、すなわち、LB単位での拡散に用いられる拡散コード系列はブロックワイズ拡散コード系列(Block-wise spreading code sequence)と呼ばれる。 Also, the 1SC-FDMA symbol shown in FIG. 1 may be referred to as 1LB (Long Block). Therefore, a spreading code sequence used for spreading in symbol units, that is, in LB units, is called a block-wise spreading code sequence.
また、図2に示すような18個のPUCCHを定義することが検討されている。通常、互いに異なるブロックワイズ拡散コード系列を用いる移動局間では、移動局が高速移動しない限り応答信号の直交性は崩れない。しかし、互いに同一のブロックワイズ拡散コード系列を用いる移動局間では、特に基地局において複数の移動局からの応答信号間に受信電力の大きな差がある場合、一方の応答信号が他方の応答信号から干渉を受けることがある。例えば、図2において、PUCCH#1(循環シフト量=2)を用いる応答信号が、PUCCH#0(循環シフト量=0)を用いる応答信号から干渉を受けることがある。 Also, it is considered to define 18 PUCCHs as shown in FIG. Usually, between mobile stations using different block-wise spreading code sequences, the orthogonality of the response signals is not broken unless the mobile stations move at high speed. However, between mobile stations that use the same block-wise spreading code sequence, especially when there is a large difference in received power between response signals from a plurality of mobile stations in the base station, one response signal is different from the other response signal. May be subject to interference. For example, in FIG. 2, a response signal using PUCCH # 1 (cyclic shift amount = 2) may receive interference from a response signal using PUCCH # 0 (cyclic shift amount = 0).
また、応答信号の変調方式をBPSKにする場合に図3に示すコンスタレーションを用い、応答信号の変調方式をQPSKにする場合に図4に示すコンスタレーションを用いることが検討されている(非特許文献3参照)。 Further, it has been studied to use the constellation shown in FIG. 3 when the response signal modulation method is BPSK and to use the constellation shown in FIG. 4 when the response signal modulation method is QPSK (non-patent document). Reference 3).
ここで応答信号の変調に図3に示すコンスタレーションを用いる場合を一例として考える。また、ある移動局#1がPUCCH#1(図2)を用いて応答信号を送信し、他の移動局#2がPUCCH#0(図2)を用いて応答信号を送信する場合を一例として考える。この場合、基地局は移動局#1からの応答信号と移動局#2からの応答信号とを分離するために上記のような相関処理を行う。その際に、移動局#1の応答信号受信のための相関出力の中に移動局#2の応答信号成分が漏れこみ、移動局#2の応答信号成分が移動局#1の応答信号への干渉となることがある。
Here, a case where the constellation shown in FIG. 3 is used for modulation of the response signal is considered as an example. Further, as an example, a
そして、移動局#1および移動局#2の双方がACKを送信する場合に、基地局が移動局#1からの応答信号を受信する際には、移動局#1の応答信号が移動局#2の応答信号から受ける干渉は以下のようになる。
Then, when both the
すなわち、移動局#1から送信されたACKおよび参照信号が伝搬路を経て基地局に受信される場合、基地局では、移動局#1の相関出力として、(-1-j)h1/√2で表される応答信号が現れるとともに、(1+j)h1/√2で表される参照信号が現れる。ただし、h1は、移動局#1からの信号が移動局#1と基地局との間の伝播路を通り、基地局での移動局#1用の検出窓に相関出力として現れる際の実効伝播路である。
That is, when the ACK and reference signal transmitted from
また、移動局#2から送信されたACKおよび参照信号が伝搬路を経て基地局に受信される場合、基地局では、移動局#1の相関出力の中に、(-1-j)h2/√2で表される成分が移動局#1の応答信号に対する干渉として現れるとともに、(1+j)h2/√2で表される成分が移動局#1の参照信号に対する干渉として現れる。ただし、h2は、移動局#2からの信号が移動局#2と基地局との間の伝播路を通り、基地局での移動局#1用の検出窓に相関出力として漏れ込む際の実効伝播路である。
When the ACK and the reference signal transmitted from the
伝播路上での遅延が小さく、かつ、移動局での送信タイミングずれが無い場合には、このような漏れ込みは発生しない。しかし、条件によってはh2がh1に対し無視できないほど大きくなることがある。よって、移動局#1からのACKと移動局#2からのACKとがコード多重される場合、基地局では、移動局#1の相関出力の中に、(-1-j)(h1+h2)/√2で表される応答信号が現れ、(1+j)(h1+h2)/√2で表される参照信号が現れる。
Such a leak does not occur when the delay on the propagation path is small and there is no transmission timing shift in the mobile station. However, depending on conditions, h2 may be so large that it cannot be ignored relative to h1. Therefore, when the ACK from
よって、基地局での同期検波により、移動局#1のACKが移動局#2のACKから受ける干渉成分(すなわち(-1-j)/√2からのユークリッド距離)は式(1)に示すようになる。つまり、移動局#1および移動局#2の双方がACKを送信する場合には、移動局#1のACKと移動局#2のACKとの間に符号間干渉は発生しない。
また、移動局#1がNACKを送信し、移動局#2がACKを送信する場合に、基地局が移動局#1からの応答信号を受信する際には、移動局#1の応答信号が移動局#2の応答信号から受ける干渉は以下のようになる。
Further, when the
すなわち、移動局#1から送信されたNACKおよび参照信号が伝搬路を経て基地局に受信される場合、基地局では、移動局#1の相関出力として、(1+j)h1/√2で表される応答信号が現れるとともに、(1+j)h1/√2で表される参照信号が現れる。
That is, when the NACK and the reference signal transmitted from
また、移動局#2から送信されたACKおよび参照信号が伝搬路を経て基地局に受信される場合、基地局では、移動局#1の相関出力の中に、(-1-j)h2/√2で表される成分が移動局#1の応答信号に対する干渉として現れるとともに、(1+j)h2/√2で表される成分が移動局#1の参照信号に対する干渉として現れる。
When the ACK and the reference signal transmitted from the
よって、移動局#1からのNACKと移動局#2からのACKとがコード多重される場合、基地局では、移動局#1の相関出力の中に、(1+j)(h1-h2)/√2で表される応答信号が現れ、(1+j)(h1+h2)/√2で表される参照信号が現れる。
Therefore, when NACK from
よって、基地局での同期検波により、移動局#1のNACKが移動局#2のACKから受ける干渉成分(すなわち(1+j)/√2からのユークリッド距離)は式(2)に示すようになる。つまり、移動局#1がNACKを送信する一方で移動局#2がACKを送信する場合には、移動局#1のNACKが移動局#2のACKから大きな符号間干渉を受ける可能性がある。
同様に、移動局#1および移動局#2の双方がNACKを送信する場合には、式(3)に示すように、移動局#1のNACKと移動局#2のNACKとの間に符号間干渉は発生しない。また、移動局#1がACKを送信する一方で移動局#2がNACKを送信する場合には、式(4)に示すように、移動局#1のACKが移動局#2のNACKから大きな符号間干渉を受ける可能性がある。
ここで、移動局からのACKを基地局が誤ってNACKと受信した場合には下り回線データの無駄な再送が行われるだけであるのに対し、移動局からのNACKを基地局が誤ってACKと受信した場合には、下り回線データの必要な再送が行われなくなってしまう。
つまり後者の場合には、移動局は基地局より上位のレイヤーでの再送制御等を待たなければ所望の下り回線データを得ることができず、その結果、下り回線データ伝送に大きな遅延が発生してしまう。応答信号の受信誤りによって生じるこのような結果を考慮して、3GPP-LTEではACKの目標誤り率(Target Error Rate)を1%程度にするよう規定されているのに対し、NACKの目標誤り率を0.01%程度にするよう規定されている。つまり、NACKの誤り率を十分に小さくすることが望まれている。
Here, when the base station erroneously receives ACK from the mobile station as NACK, only the retransmission of downlink data is performed, whereas the base station erroneously ACKs NACK from the mobile station. , The necessary retransmission of the downlink data is not performed.
In other words, in the latter case, the mobile station cannot obtain desired downlink data unless it waits for retransmission control or the like in a higher layer than the base station, resulting in a large delay in downlink data transmission. End up. In consideration of such a result caused by the reception error of the response signal, 3GPP-LTE stipulates that the target error rate of ACK is about 1%, whereas the target error rate of NACK Is specified to be about 0.01%. That is, it is desired to make the NACK error rate sufficiently small.
また、3GPP-LTEでは、下り回線データにARQが適用されることを考慮し、下り回線データの1回の送信当たりの目標誤り率を1%〜10%程度にするよう規定されている。つまり、下り回線データのARQにおいては、ACKの発生確率がNACKの発生確率より非常に高いものとなる。例えば、下り回線データの1回の送信当たりの目標誤り率が10%に設定された移動体通信システムでは、ACKの発生確率が90%となるのに対し、NACKの発生確率が10%となる。よって、上記の例において、移動局#1の応答信号に干渉を与える移動局#2の応答信号はACKである確率が高い。すなわち、移動局#1がNACKを送信する場合にそのNACKが移動局#2の応答信号から大きな符号間干渉(式(2))を受ける確率は高くなる一方で、移動局#1がACKを送信する場合にそのACKが移動局#2の応答信号から大きな符号間干渉(式(4))を受ける確率は低くなる。つまり、NACKの方がACKよりも干渉の影響を大きく受ける可能性がある。このため、干渉による誤り率増加の可能性はACKよりもNACKにおいて大きくなってしまう。
Also, in 3GPP-LTE, it is defined that the target error rate per transmission of downlink data is about 1% to 10% in consideration of the application of ARQ to downlink data. That is, in ARQ of downlink data, the occurrence probability of ACK is much higher than the occurrence probability of NACK. For example, in a mobile communication system in which the target error rate per transmission of downlink data is set to 10%, the probability of occurrence of ACK is 90%, whereas the probability of occurrence of NACK is 10%. . Therefore, in the above example, there is a high probability that the response signal of
よって、複数の移動局からの複数の応答信号が上記のようにしてコード多重される場合に、ACKからの符号間干渉によるNACKの誤り率増加を防いで従来よりもNACKの誤り率特性を向上させることができる技術が強く望まれている。 Therefore, when multiple response signals from multiple mobile stations are code-multiplexed as described above, the NACK error rate is prevented from increasing due to intersymbol interference from ACK, and the NACK error rate performance is improved compared to the conventional case. There is a strong demand for technology that can be applied.
本発明の目的は、従来よりもNACKの誤り率特性を向上させることができる移動局装置及び送信方法を提供することである。 An object of the present invention is to provide a mobile station apparatus and a transmission method that can improve the error rate characteristics of NACK as compared with the prior art.
本発明の一態様に係る無線通信装置は、応答信号を互いに異なる循環シフト量により互いに分離可能な複数の第1系列のいずれかを用いて1次拡散する第1拡散手段と、1次拡散後の前記応答信号を互いに直交する複数の第2系列のいずれかを用いて2次拡散する第2拡散手段と、前記複数の第1系列のうちの一部の第1系列で1次拡散される応答信号からなる第1応答信号グループの第1コンスタレーションに対し、前記複数の第1系列のうちの前記一部の第1系列以外の第1系列で1次拡散される応答信号からなる第2応答信号グループの第2コンスタレーションを反転させる反転手段と、を具備する構成を採る。 A wireless communication apparatus according to an aspect of the present invention includes: a first spreading unit that performs first spreading using a plurality of first sequences that are separable from each other by mutually different cyclic shift amounts; Second response means for secondarily spreading the response signal using any one of a plurality of second sequences orthogonal to each other, and a first spread of a part of the plurality of first sequences. A second response signal that is first spread in a first sequence other than the first sequence of the plurality of first sequences with respect to a first constellation of a first response signal group of response signals. And an inverting means for inverting the second constellation of the response signal group.
本発明の一態様に係るコンスタレーション制御方法は、応答信号を互いに異なる循環シフト量により互いに分離可能な複数の第1系列のいずれかを用いて1次拡散する第1拡散ステップと、1次拡散後の前記応答信号を互いに直交する複数の第2系列のいずれかを用いて2次拡散する第2拡散ステップと、前記複数の第1系列のうちの一部の第1系列で1次拡散される応答信号からなる第1応答信号グループの第1コンスタレーションに対し、前記複数の第1系列のうちの前記一部の第1系列以外の第1系列で1次拡散される応答信号からなる第2応答信号グループの第2コンスタレーションを反転させる反転ステップと、を含むようにした。 A constellation control method according to an aspect of the present invention includes: a first spreading step for first spreading a response signal using any one of a plurality of first sequences that can be separated from each other by different cyclic shift amounts; A second spreading step of second spreading the subsequent response signal using any one of a plurality of second sequences orthogonal to each other; and a first spreading of a part of the first sequences of the plurality of first sequences. For a first constellation of a first response signal group consisting of response signals, the first response signal being first spread in a first sequence other than the partial first sequence of the plurality of first sequences. An inversion step of inverting the second constellation of the two response signal groups.
本発明によれば、従来よりもNACKの誤り率特性を向上させることができる。 According to the present invention, it is possible to improve the error rate characteristic of NACK as compared with the prior art.
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
(実施の形態1)
本実施の形態に係る基地局100の構成を図5に示し、本実施の形態に係る移動局200の構成を図6に示す。
(Embodiment 1)
FIG. 5 shows the configuration of
なお、説明が煩雑になることを避けるために、図5では、本発明と密接に関連する下り回線データの送信、および、その下り回線データに対する応答信号の上り回線での受信に係わる構成部を示し、上り回線データの受信に係わる構成部の図示および説明を省略する。同様に、図6では、本発明と密接に関連する下り回線データの受信、および、その下り回線データに対する応答信号の上り回線での送信に係わる構成部を示し、上り回線データの送信に係わる構成部の図示および説明を省略する。 In order to avoid a complicated description, in FIG. 5, components related to transmission of downlink data closely related to the present invention and reception of a response signal for the downlink data on the uplink are shown. The illustration and explanation of the components related to reception of uplink data are omitted. Similarly, FIG. 6 shows components related to reception of downlink data closely related to the present invention and transmission of a response signal for the downlink data on the uplink, and configuration related to transmission of uplink data. The illustration and description of the part are omitted.
また、以下の説明では、1次拡散にZAC系列を用い、2次拡散にブロックワイズ拡散コード系列を用いる場合について説明する。しかし、1次拡散には、ZAC系列以外の、互いに異なる循環シフト量により互いに分離可能な系列を用いてもよい。例えば、GCL(Generalized Chirp like)系列、CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto Correlation)系列、ZC(Zadoff-Chu)系列、または、M系列や直交ゴールド符号系列等のPN系列を1次拡散に用いてもよい。また、2次拡散には、互いに直交する系列、または、互いにほぼ直交すると見なせる系列であればいかなる系列をブロックワイズ拡散コード系列として用いてもよい。例えば、ウォルシュ系列またはフーリエ系列等をブロックワイズ拡散コード系列として2次拡散に用いることができる。 In the following description, a case will be described in which a ZAC sequence is used for primary spreading and a block-wise spreading code sequence is used for secondary spreading. However, sequences that can be separated from each other by different cyclic shift amounts other than ZAC sequences may be used for first spreading. For example, a GCL (Generalized Chirp like) sequence, a CAZAC (Constant Amplitude Zero Auto Correlation) sequence, a ZC (Zadoff-Chu) sequence, or a PN sequence such as an M sequence or an orthogonal gold code sequence may be used for first spreading. . For secondary spreading, any sequence may be used as a block-wise spreading code sequence as long as the sequences are orthogonal to each other or sequences that can be regarded as being substantially orthogonal to each other. For example, a Walsh sequence or a Fourier sequence can be used for secondary spreading as a block-wise spreading code sequence.
また、以下の説明では、系列長12で循環シフト量0〜11の12個のZACをそれぞれZAC#0〜ZAC#11と表記し、系列長4で系列番号0〜2の3つのブロックワイズ拡散コード系列をそれぞれBW#0〜BW#2と表記する。しかし、本発明はこれらの系列長に限定されない。
In the following description, twelve ZACs having a sequence length of 12 and cyclic shift amounts of 0 to 11 are represented as
また、以下の説明では、ZAC系列の循環シフト量とブロックワイズ拡散コード系列の系列番号とによってPUCCH番号が定義される。つまり、互いに異なる循環シフト量により互いに分離可能なZAC#0〜ZAC#11と互いに直交するBW#0〜BW#2とによって応答信号用の複数のリソースが定義される。
In the following description, the PUCCH number is defined by the cyclic shift amount of the ZAC sequence and the sequence number of the blockwise spreading code sequence. That is, a plurality of resources for response signals are defined by
また、以下の説明では、CCE番号とPUCCH番号とが1対1で対応付けられているものとする。つまり、CCE#0とPUCCH#0、CCE#1とPUCCH#1、CCE#2とPUCCH#2…がそれぞれ対応するものとする。
In the following description, it is assumed that the CCE number and the PUCCH number are associated with each other on a one-to-one basis. That is,
図5に示す基地局100において、下り回線データのリソース割当結果が制御情報生成部101およびマッピング部104に入力される。また、下り回線データのリソース割当結果を通知するための制御情報の移動局毎の符号化率が符号化率情報として制御情報生成部101および符号化部102に入力される。ここでは、上記同様、制御情報の符号化率を2/3,1/3,1/6または1/12のいずれかとする。
In
制御情報生成部101は、下り回線データのリソース割当結果を通知するための制御情報を移動局毎に生成し符号化部102に出力する。移動局毎の制御情報には、どの移動局宛ての制御情報であるかを示す移動局ID情報が含まれる。例えば、制御情報の通知先の移動局のID番号でマスキングされたCRCビットが移動局ID情報として制御情報に含まれる。また、制御情報生成部101は、入力される符号化率情報に従って、制御情報を通知するために必要なCCE数(CCE占有数)に応じたL1/L2CCH割当を各移動局に対して行い、割り当てたL1/L2CCHに対応するCCE番号をマッピング部104に出力する。ここでは、上記同様、制御情報の符号化率が2/3の場合のL1/L2CCHが1つのCCEを占有するものとする。よって、制御情報の符号化率が1/3の場合のL1/L2CCHは2つのCCEを占有し、制御情報の符号化率が1/6の場合のL1/L2CCHは4つのCCEを占有し、制御情報の符号化率が1/12の場合のL1/L2CCHは8つのCCEを占有する。また、上記同様、1つのL1/L2CCHが複数のCCEを占有する場合、1つのL1/L2CCHは連続する複数のCCEを占有するものとする。
Control
符号化部102は、入力される符号化率情報に従って、移動局毎の制御情報を符号化して変調部103に出力する。
変調部103は、符号化後の制御情報を変調してマッピング部104に出力する。
一方、符号化部105は、各移動局への送信データ(下り回線データ)を符号化して再送制御部106に出力する。
On the other hand, encoding
再送制御部106は、初回送信時には、符号化後の送信データを移動局毎に保持するとともに変調部107に出力する。再送制御部106は、各移動局からのACKが判定部117から入力されるまで送信データを保持する。また、再送制御部106は、各移動局からのNACKが判定部117から入力された場合、すなわち、再送時には、そのNACKに対応する送信データを変調部107に出力する。
At the time of initial transmission,
変調部107は、再送制御部106から入力される符号化後の送信データを変調してマッピング部104に出力する。
マッピング部104は、制御情報の送信時には、変調部103から入力される制御情報を制御情報生成部101から入力されるCCE番号に従って物理リソースにマッピングしてIFFT部108に出力する。つまり、マッピング部104は、移動局毎の制御情報を、OFDMシンボルを構成する複数のサブキャリアにおいてCCE番号に対応するサブキャリアにマッピングする。
When transmitting the control information,
一方、下り回線データの送信時には、マッピング部104は、リソース割当結果に従って各移動局への送信データを物理リソースにマッピングしてIFFT部108に出力する。つまり、マッピング部104は、移動局毎の送信データを、リソース割当結果に従ってOFDMシンボルを構成する複数のサブキャリアのいずれかにマッピングする。
On the other hand, when transmitting downlink data,
IFFT部108は、制御情報または送信データがマッピングされた複数のサブキャリアに対してIFFTを行ってOFDMシンボルを生成し、CP(Cyclic Prefix)付加部109に出力する。
CP付加部109は、OFDMシンボルの後尾部分と同じ信号をCPとしてOFDMシンボルの先頭に付加する。
無線送信部110は、CP付加後のOFDMシンボルに対しD/A変換、増幅およびアップコンバート等の送信処理を行ってアンテナ111から移動局200(図3)へ送信する。
一方、無線受信部112は、移動局200(図6)から送信された応答信号または参照信号をアンテナ111を介して受信し、応答信号または参照信号に対しダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行う。
On the other hand, the
CP除去部113は、受信処理後の応答信号または参照信号に付加されているCPを除去する。
逆拡散部114は、移動局200において2次拡散に用いられたブロックワイズ拡散コード系列で応答信号を逆拡散し、逆拡散後の応答信号を相関処理部115に出力する。同様に、逆拡散部114は、移動局200において参照信号の拡散に用いられた直交系列で参照信号を逆拡散し、逆拡散後の参照信号を相関処理部115に出力する。
相関処理部115は、逆拡散後の応答信号および逆拡散後の参照信号と、移動局200において1次拡散に用いられたZAC系列との相関値を求めてデスクランブリング部116に出力する。
デスクランブリング部116は、ZAC系列の循環シフト量に対応するスクランブリング符号によって相関値をデスクランブリングし、デスクランブリング後の相関値を判定部117に出力する。
The
判定部117は、各検出窓に移動局毎の相関ピークを検出することにより、移動局毎の応答信号を検出する。例えば、判定部117は、移動局#1用の検出窓に相関ピークが検出された場合には、移動局#1からの応答信号を検出する。そして、判定部117は、検出された応答信号がACKまたはNACKのいずれであるかを参照信号の相関値を用いた同期検波によって判定し、移動局毎のACKまたはNACKを再送制御部106に出力する。
The
一方、図6に示す移動局200において、無線受信部202は、基地局100(図5)から送信されたOFDMシンボルをアンテナ201を介して受信し、OFDMシンボルに対しダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行う。
On the other hand, in
CP除去部203は、受信処理後のOFDMシンボルに付加されているCPを除去する。
FFT(Fast Fourier Transform)部204は、OFDMシンボルに対してFFTを行って複数のサブキャリアにマッピングされている制御情報または下り回線データを得て、それらを抽出部205に出力する。
An FFT (Fast Fourier Transform)
制御情報の符号化率を示す符号化率情報、すなわち、L1/L2CCHのCCE占有数を示す情報が、抽出部205および復号部207に入力される。
Coding rate information indicating the coding rate of the control information, that is, information indicating the number of CCE occupations of the L1 / L2 CCH is input to the
抽出部205は、制御情報の受信時には、この示す符号化率情報に従って、複数のサブキャリアから制御情報を抽出して復調部206に出力する。
When receiving the control information, the
復調部206は、制御情報を復調して復号部207に出力する。
復号部207には、入力される符号化率情報に従って制御情報を復号して判定部208に出力する。
The
一方、下り回線データの受信時には、抽出部205は、判定部208から入力されるリソース割当結果に従って、複数のサブキャリアから自局宛の下り回線データを抽出して復調部210に出力する。この下り回線データは、復調部210で復調され、復号部211で復号されてCRC部212に入力される。
On the other hand, when receiving downlink data,
CRC部212は、復号後の下り回線データに対してCRCを用いた誤り検出を行って、CRC=OK(誤り無し)の場合はACKを、CRC=NG(誤り有り)の場合はNACKを応答信号として生成し、生成した応答信号を変調部213に出力する。また、CRC部212は、CRC=OK(誤り無し)の場合、復号後の下り回線データを受信データとして出力する。
The
判定部208は、復号部207から入力された制御情報が自局宛の制御情報であるか否かをブラインド判定する。例えば、判定部208は、自局のID番号でCRCビットをデマスキングすることによりCRC=OK(誤り無し)となった制御情報を自局宛の制御情報であると判定する。そして、判定部208は、自局宛の制御情報、すなわち、自局に対する下り回線データのリソース割当結果を抽出部205に出力する。
The
また、判定部208は、自局宛の制御情報がマッピングされていたサブキャリアに対応するCCE番号から、自局からの応答信号の送信に用いるPUCCHを判定し、判定結果(PUCCH番号)を制御部209に出力する。例えば、判定部208は、上記同様、自局宛の制御情報がマッピングされていたサブキャリアに対応するCCEがCCE#0である場合は、CCE#0に対応するPUCCH#0を自局用のPUCCHと判定する。また例えば判定部208は、自局宛の制御情報がマッピングされていたサブキャリアに対応するCCEがCCE#0〜CCE#3である場合は、CCE#0〜CCE#3において最小番号のCCE#0に対応するPUCCH#0を自局用のPUCCHと判定し、自局宛の制御情報がマッピングされていたサブキャリアに対応するCCEがCCE#4〜CCE#7である場合は、CCE#4〜CCE#7において最小番号のCCE#4に対応するPUCCH#4を自局用のPUCCHと判定する。
Further, the
制御部209は、判定部208から入力されたPUCCH番号に従って、拡散部215での1次拡散に用いるZAC系列の循環シフト量および拡散部218での2次拡散に用いるブロックワイズ拡散コード系列を制御する。すなわち、制御部209は、判定部208から入力されたPUCCH番号に対応する循環シフト量のZAC系列をZAC#0〜ZAC#11の中から選択して拡散部215に設定し、判定部208から入力されたPUCCH番号に対応するブロックワイズ拡散コード系列をBW#0〜BW#2の中から選択して拡散部218に設定する。つまり、制御部209は、ZAC#0〜ZAC#11とBW#0〜BW#2とによって定義される複数のリソースのうちいずれかのリソースを選択する。また、制御部209は、選択したZAC系列をスクランブリング部214に通知する。
The
また、制御部209は、拡散部223での2次拡散に用いるブロックワイズ拡散コード系列を制御する。すなわち、制御部209は、判定部208から入力されたPUCCH番号に対応するブロックワイズ拡散コード系列を拡散部223に設定する。
Further, the
変調部213は、CRC部212から入力される応答信号を変調してスクランブリング部214に出力する。変調部213での変調処理の詳細については後述する。
スクランブリング部214は、制御部209で選択されたZAC系列に応じて、変調後の応答信号(応答シンボル)に‘1’または‘−1’のスクランブリング符号を乗算し、スクランブリング符号乗算後の応答信号を拡散部215に出力する。スクランブリング符号‘−1’の乗算によって、応答信号のコンスタレーションが反転される。すなわち、変調部213から入力されたACKはスクランブリング符号‘−1’の乗算によって、変調部213での変調に用いられたコンスタレーションにおけるNACKの信号点に配置され、変調部213から入力されたNACKはスクランブリング符号‘−1’の乗算によって、変調部213での変調に用いられたコンスタレーションにおけるACKの信号点に配置される。このように、スクランブリング部214は、応答信号のコンスタレーションを反転させる反転手段として機能する。スクランブリング部214でのスクランブリング処理の詳細については後述する。
The scrambling
拡散部215は、制御部209によって設定されたZAC系列で応答信号および参照信号(参照シンボル)を1次拡散し、1次拡散後の応答信号をIFFT部216に出力するとともに、1次拡散後の参照信号をIFFT部221に出力する。
Spreading
IFFT部216は、1次拡散後の応答信号に対してIFFTを行い、IFFT後の応答信号をCP付加部217に出力する。
CP付加部217は、IFFT後の応答信号の後尾部分と同じ信号をCPとしてその応答信号の先頭に付加する。
拡散部218は、制御部209によって設定されたブロックワイズ拡散コード系列でCP付加後の応答信号を2次拡散し、2次拡散後の応答信号を多重部219に出力する。
Spreading
IFFT部221は、1次拡散後の参照信号に対してIFFTを行い、IFFT後の参照信号をCP付加部222に出力する。
CP付加部222は、IFFT後の参照信号の後尾部分と同じ信号をCPとしてその参照信号の先頭に付加する。
拡散部223は、制御部209によって設定されたブロックワイズ拡散コード系列でCP付加後の参照信号を2次拡散し、2次拡散後の参照信号を多重部219に出力する。
Spreading
多重部219は、2次拡散後の応答信号と2次拡散後の参照信号とを1スロットに時間多重して無線送信部220に出力する。
Multiplexing
無線送信部220は、2次拡散後の応答信号または2次拡散後の参照信号に対しD/A変換、増幅およびアップコンバート等の送信処理を行ってアンテナ201から基地局100(図3)へ送信する。
次いで、変調部213での変調処理の詳細およびスクランブリング部214でのスクランブリング処理の詳細について説明する。
Next, details of the modulation processing in the
互いに同一のブロックワイズ拡散コード系列で2次拡散される複数の応答信号間において循環シフト軸上の符号間干渉が最も大きくなるのは、循環シフト軸上において互いに最も近い位置にある応答信号間においてである。例えば、図2において、BW#0で2次拡散される6つの応答信号のうち、PUCCH#1を用いて送信される応答信号は、PUCCH#0を用いて送信される応答信号およびPUCCH#2を用いて送信される応答信号から最も大きな干渉を受ける。
The intersymbol interference on the cyclic shift axis is the largest among the response signals that are secondarily spread by the same blockwise spreading code sequence between the response signals that are closest to each other on the cyclic shift axis. It is. For example, in FIG. 2, among the six response signals second-spread by
また、上記のようにACKの発生確率はNACKの発生確率より非常に高いものとなるため、あるPUCCHを用いてNACKが送信される場合、そのPUCCHに干渉を与える応答信号はACKである可能性が高い。よって、NACKの誤り率特性を向上させるためには、ACKからの干渉を低減させることが重要となる。 In addition, since the occurrence probability of ACK is much higher than the occurrence probability of NACK as described above, when NACK is transmitted using a certain PUCCH, the response signal that interferes with the PUCCH may be ACK. Is expensive. Therefore, in order to improve the error rate characteristics of NACK, it is important to reduce interference from ACK.
そこで、本実施の形態では、図7に示すように、循環シフト軸上において応答信号毎にコンスタレーションを180度ずつ回転させて応答信号毎にコンスタレーションを反転させる。 Therefore, in the present embodiment, as shown in FIG. 7, the constellation is rotated by 180 degrees for each response signal on the cyclic shift axis, and the constellation is inverted for each response signal.
具体的には、図7においてBW#0で2次拡散される6つの応答信号に着目すると、PUCCH#0を用いて送信される応答信号のコンスタレーションを反転させたものをPUCCH#1を用いて送信される応答信号のコンスタレーションとし、PUCCH#1を用いて送信される応答信号のコンスタレーションを反転させたものをPUCCH#2を用いて送信される応答信号のコンスタレーションとする。PUCCH#2〜PUCCH#5についても同様である。例えば応答信号の変調方式がBPSKである場合は、PUCCH#0,PUCCH#2,PUCCH#4におけるコンスタレーション#1を図3に示すものにする一方で、PUCCH#1,PUCCH#3,PUCCH#5におけるコンスタレーション#2を図8に示すものにする。また例えば応答信号の変調方式がQPSKである場合は、PUCCH#0,PUCCH#2,PUCCH#4におけるコンスタレーション#1を図4に示すものにする一方で、PUCCH#1,PUCCH#3,PUCCH#5におけるコンスタレーション#2を図9に示すものにする。
Specifically, in FIG. 7, focusing on the six response signals that are secondarily spread by
このように、本実施の形態では、BW#0を用いて2次拡散される応答信号の1次拡散に使用されるZAC#0,ZAC#2,ZAC#4,ZAC#6,ZAC#8,ZAC#10のうち、ZAC#0,ZAC#4またはZAC#8で1次拡散される応答信号により第1応答信号グループを形成し、ZAC#2,ZAC#6またはZAC#10で1次拡散される応答信号により第2応答信号グループを形成する。つまり、本実施の形態では、第1応答信号グループに属する応答信号と第2応答信号グループに属する応答信号とは循環シフト軸上において交互に配置されている。そして、第1応答信号グループのコンスタレーションをコンスタレーション#1(図3,図4)とする一方で、第2応答信号グループのコンスタレーションをコンスタレーション#2(図8,図9)とする。つまり、本実施の形態では、第1応答信号グループのコンスタレーションに対し第2応答信号グループのコンスタレーションを反転させる。
Thus, in this embodiment,
また、本実施の形態では、図10に示すように、コンスタレーションの反転をスクランブリング部214でのスクランブリング処理により行う。
Further, in the present embodiment, as shown in FIG. 10, the constellation is inverted by the scrambling process in the
すなわち、応答信号の変調方式がBPSKである場合は、変調部213は図3に示すコンスタレーション#1を用いて応答信号を変調する。よって、ACKの信号点は(-1/√2,-1/√2)となり、NACKの信号点は(1/√2,1/√2)となる。また、拡散部215に入力される参照信号の信号点を、NACKの信号点同様、(1/√2,1/√2)とする。
That is, when the modulation method of the response signal is BPSK, the
そして、スクランブリング部214は、BW#0を用いて2次拡散される応答信号のうち、ZAC#0,ZAC#4またはZAC#8で1次拡散される応答信号にスクランブリング符号‘1’を乗算する一方で、ZAC#2,ZAC#6またはZAC#10で1次拡散される応答信号にスクランブリング符号‘−1’を乗算する。よって、ZAC#0,ZAC#4またはZAC#8で1次拡散される応答信号においては、ACKの信号点は(-1/√2,-1/√2)、NACKの信号点は(1/√2,1/√2)となる。つまり、ZAC#0,ZAC#4またはZAC#8で1次拡散される応答信号のコンスタレーションはコンスタレーション#1(図3)となる。一方で、ZAC#2,ZAC#6またはZAC#10で1次拡散される応答信号においては、ACKの信号点は(1/√2,1/√2)、NACKの信号点は(-1/√2,-1/√2)となる。つまり、ZAC#2,ZAC#6またはZAC#10で1次拡散される応答信号のコンスタレーションはコンスタレーション#2(図8)となる。
The scrambling
このように、本実施の形態では、スクランブリング部214でのスクランブリング処理により第1応答信号グループのコンスタレーションに対し第2応答信号グループのコンスタレーションを反転させる。
Thus, in the present embodiment, the constellation of the second response signal group is inverted with respect to the constellation of the first response signal group by the scrambling process in scrambling
ここで、上記同様に、移動局#1がPUCCH#1(図7)を用いて応答信号を送信し、他の移動局#2がPUCCH#0(図7)を用いて応答信号を送信する場合を一例として考える。よって、移動局#1の応答信号にはコンスタレーション#2(図8)が用いられ、移動局#2の応答信号にはコンスタレーション#1(図3)が用いられる。
Here, similarly to the above,
移動局#1および移動局#2の双方がACKを送信する場合する場合に、基地局が移動局#1からの応答信号を受信する際には、移動局#1の応答信号が移動局#2の応答信号から受ける干渉は以下のようになる。
When both the
すなわち、移動局#1から送信されたACKおよび参照信号が伝搬路を経て基地局に受信される場合、基地局では、移動局#1の相関出力として、(1+j)h1/√2で表される応答信号が現れるとともに、(1+j)h1/√2で表される参照信号が現れる。
That is, when the ACK and the reference signal transmitted from
また、移動局#2から送信されたACKおよび参照信号が伝搬路を経て基地局に受信される場合、基地局では、移動局#1の相関出力の中に、(-1-j)h2/√2で表される成分が移動局#1の応答信号に対する干渉として現れるとともに、(1+j)h2/√2で表される成分が移動局#1の参照信号に対する干渉として現れる。
When the ACK and the reference signal transmitted from the
よって、移動局#1からのACKと移動局#2からのACKとがコード多重される場合、基地局では、移動局#1の相関出力の中に、(1+j)(h1-h2)/√2で表される応答信号が現れ、(1+j)(h1+h2)/√2で表される参照信号が現れる。
Therefore, when ACK from
よって、基地局での同期検波により、移動局#1のACKが移動局#2のACKから受ける干渉成分(すなわち(1+j)/√2からのユークリッド距離)は式(2)に示すようになる。つまり、本実施の形態によれば、移動局#1および移動局#2の双方がACKを送信する場合には、移動局#1のACKが移動局#2のACKから大きな符号間干渉を受ける可能性がある。
Therefore, the interference component (that is, the Euclidean distance from (1 + j) / √2) that the ACK of the
また、移動局#1がNACKを送信し、移動局#2がACKを送信する場合に、基地局が移動局#1からの応答信号を受信する際には、移動局#1の応答信号が移動局#2の応答信号から受ける干渉は以下のようになる。
Further, when the
すなわち、移動局#1から送信されたNACKおよび参照信号が伝搬路を経て基地局に受信される場合、基地局では、移動局#1の相関出力として、(-1-j)h1/√2で表される応答信号が現れるとともに、(1+j)h1/√2で表される参照信号が現れる。
That is, when the NACK and the reference signal transmitted from
また、移動局#2から送信されたACKおよび参照信号が伝搬路を経て基地局に受信される場合、基地局では、移動局#1の相関出力の中に、(-1-j)h2/√2で表される成分が移動局#1の応答信号に対する干渉として現れるとともに、(1+j)h2/√2で表される成分が移動局#1の参照信号に対する干渉として現れる。
When the ACK and the reference signal transmitted from the
よって、移動局#1からのNACKと移動局#2からのACKとがコード多重される場合、基地局では、移動局#1の相関出力の中に、(-1-j)(h1+h2)/√2で表される応答信号が現れ、(1+j)(h1+h2)/√2で表される参照信号が現れる。
Therefore, when NACK from
よって、基地局での同期検波により、移動局#1のNACKが移動局#2のACKから受ける干渉成分(すなわち(-1-j)/√2からのユークリッド距離)は式(1)に示すようになる。つまり、本実施の形態によれば、移動局#1がNACKを送信する一方で移動局#2がACKを送信する場合には、移動局#1のNACKと移動局#2のACKとの間に符号間干渉は発生しない。
Therefore, the interference component (that is, the Euclidean distance from (-1-j) / √2) that the NACK of
同様に、本実施の形態によれば、移動局#1および移動局#2の双方がNACKを送信する場合には、式(4)に示すように、移動局#1のNACKが移動局#2のNACKから大きな符号間干渉を受ける可能性がある。また、本実施の形態によれば、移動局#1がACKを送信する一方で移動局#2がNACKを送信する場合には、式(3)に示すように、移動局#1のACKと移動局#2のNACKとの間に符号間干渉は発生しない。
Similarly, according to the present embodiment, when both
このように、本実施の形態では、循環シフト軸上において応答信号毎にコンスタレーションを反転させることにより、NACKがACKから受ける干渉を0(ゼロ)にする。 Thus, in this embodiment, the constellation is inverted for each response signal on the cyclic shift axis, thereby reducing the interference received by NACK from ACK to 0 (zero).
また、上記のようにACKの発生確率はNACKの発生確率より非常に高いものとなるため、移動局#1の応答信号がNACKである場合に移動局#2の応答信号もNACKである確率は非常に低い。つまり、NACKへ干渉を与える応答信号がNACKである確率は非常に低い。よって、NACKの誤り率増加の原因がNACK間の干渉である可能性はほとんどない。よって、本実施の形態において発生する式(4)の干渉成分が問題になることはない。
In addition, since the occurrence probability of ACK is much higher than the occurrence probability of NACK as described above, when the response signal of
また、本実施の形態では、式(2)に示す干渉がACK間に発生する可能性が大きくなる。しかし、上記のように、移動局からのACKを基地局が誤ってNACKと受信した場合には下り回線データの無駄な再送が行われるだけであるので、ACKの誤り率上昇による通信システムへの影響はごく僅かである。 In this embodiment, the possibility that the interference shown in Equation (2) occurs between ACKs is increased. However, as described above, if the base station erroneously receives an ACK from the mobile station as a NACK, only the retransmission of the downlink data is performed. The impact is negligible.
このように、本実施の形態によれば、循環シフト軸上において応答信号毎にコンスタレーションを反転させるため、ACKからの符号間干渉によるNACKの誤り率増加を防いで従来よりもNACKの誤り率特性を向上させることができる。 As described above, according to the present embodiment, the constellation is inverted for each response signal on the cyclic shift axis, so that the increase in the NACK error rate due to intersymbol interference from the ACK is prevented, and the NACK error rate is higher than in the past. Characteristics can be improved.
(実施の形態2)
本実施の形態は、1サブフレームを構成する複数のスロットのうち特定のスロットにおいてのみ実施の形態1を行うものである。
(Embodiment 2)
In the present embodiment, the first embodiment is performed only in a specific slot among a plurality of slots constituting one subframe.
例えば1サブフレームがスロット#0およびスロット#1の2つのスロットで構成される場合、スロット#0では第1応答信号グループのコンスタレーションおよび第2応答信号グループのコンスタレーションを共にコンスタレーション#1(図3,図4)とし、スロット#1では、実施の形態1と同様にして、第1応答信号グループのコンスタレーションをコンスタレーション#1(図3,図4)とする一方で、第2応答信号グループのコンスタレーションをコンスタレーション#2(図8,図9)とする。これによりスロット#0においてACKの誤り率特性を向上させることができる。
For example, when one subframe is composed of two slots,
よって、本実施の形態によれば、コンスタレーションの反転(実施の形態1)を行う特定のスロットの数を調節することにより、目標誤り率に応じてACKの誤り率およびNACKの誤り率相互の調節を容易に行うことができる。 Therefore, according to the present embodiment, by adjusting the number of specific slots that perform the constellation inversion (Embodiment 1), the ACK error rate and the NACK error rate can be changed according to the target error rate. Adjustment can be made easily.
なお、本実施の形態においては、スロット#0で用いられる変調方式とスロット#1で用いられる変調方式とが異なってもよい。例えば、スロット#0でBPSKが用いられる場合にスロット#1でQPSKが用いられてもよく、また、スロット#0でQPSKが用いられる場合にスロット#1でBPSKが用いられてもよい。
In the present embodiment, the modulation scheme used in
(実施の形態3)
本実施の形態では、例えばセル#1では図7に示すようにしてコンスタレーションを反転させる一方で、セル#1に隣接するセル#2では図11に示すようにしてコンスタレーションを反転させる。よって例えばPUCCH#1に着目すると、セル#1のPUCCH#1にはコンスタレーション#2(図8,図9)が用いられる一方で、セル#2のPUCCH#1にはコンスタレーション#1(図3,図4)が用いられる。同様に、PUCCH#2に着目すると、セル#1のPUCCH#2にはコンスタレーション#1(図3,図4)が用いられる一方で、セル#2のPUCCH#2にはコンスタレーション#2(図8,図9)が用いられる。
(Embodiment 3)
In the present embodiment, for example, the constellation is inverted as shown in FIG. 7 in the
つまり、本実施の形態では、実施の形態1においてさらに、互いに隣接する2つのセル間において、同一循環シフト量のZAC系列で1次拡散される2つの応答信号の一方のコンスタレーションに対し、他方のコンスタレーションを反転させる。 In other words, in the present embodiment, in addition to the constellation of one of the two response signals that are first spread with a ZAC sequence of the same cyclic shift amount between two adjacent cells in the first embodiment, the other Invert the constellation of.
これにより、互いに隣接する複数のセル間において、同一循環シフト量のZAC系列で1次拡散される複数の応答信号間の干渉をランダム化することができる。つまり、本実施の形態によれば、応答信号間のインターセル干渉(Inter-cell interference)をランダム化して低減させることができる。 As a result, it is possible to randomize interference between a plurality of response signals that are first spread with a ZAC sequence having the same cyclic shift amount between a plurality of cells adjacent to each other. That is, according to the present embodiment, it is possible to randomize and reduce inter-cell interference between response signals.
(実施の形態4)
本実施の形態では、応答信号を変調する際にコンスタレーションを反転させる。
(Embodiment 4)
In this embodiment, the constellation is inverted when the response signal is modulated.
本実施の形態に係る移動局400の構成を図12に示す。なお、図12において図6(実施の形態1)と同一の構成部分には同一符号を付し説明を省略する。
FIG. 12 shows the configuration of
移動局400において、変調部401は、制御部209によって選択されたZAC系列が通知される。
In
そして、変調部401は、制御部209で選択されたZAC系列に応じて、図7に示すBW#0を用いて2次拡散される応答信号のうち、ZAC#0,ZAC#4またはZAC#8で1次拡散される応答信号(第1応答信号グループ)をコンスタレーション#1(図3,図4)を用いて変調する一方で、ZAC#2,ZAC#6またはZAC#10で1次拡散される応答信号(第2応答信号グループ)をコンスタレーション#2(図8,図9)を用いて変調する。
このようにして本実施の形態では、変調部401での変調処理の際に、第1応答信号グループのコンスタレーションに対し第2応答信号グループのコンスタレーションを反転させる。つまり、本実施の形態では、変調部401が、応答信号を変調する変調手段、および、応答信号のコンスタレーションを反転させる反転手段として機能する。よって、本実施の形態では、実施の形態1におけるスクランブリング部214(図6)およびデスクランブリング部116(図5)が不要となる。
In this way, in the present embodiment, the constellation of the second response signal group is inverted with respect to the constellation of the first response signal group during the modulation process in the
このようにスクランブリング部214(図6)に代えて変調部401がコンスタレーションの反転処理を行うことによっても、実施の形態1と同様の効果を得ることができる。
As described above, the effect similar to that of the first embodiment can also be obtained by the
(実施の形態5)
実施の形態1〜4では参照信号のコンスタレーションを変化させずに応答信号のコンスタレーションを反転させた。これに対し、本実施の形態では、図13に示すように、応答信号のコンスタレーションを変化させずに参照信号のコンスタレーションを反転させる。
(Embodiment 5)
In the first to fourth embodiments, the constellation of the response signal is inverted without changing the constellation of the reference signal. On the other hand, in the present embodiment, as shown in FIG. 13, the constellation of the reference signal is inverted without changing the constellation of the response signal.
本実施の形態に係る移動局600の構成を図14に示す。なお、図14において図6(実施の形態1)と同一の構成部分には同一符号を付し説明を省略する。
FIG. 14 shows the configuration of
移動局600において、スクランブリング部214は、応答信号の変調方式がBPSKである場合は、ZAC#0,ZAC#4またはZAC#8で1次拡散される参照信号にスクランブリング符号‘1’を乗算する一方で、ZAC#2,ZAC#6またはZAC#10で1次拡散される参照信号にスクランブリング符号‘−1’を乗算する。よって、ZAC#0,ZAC#4またはZAC#8で1次拡散される参照信号の信号点は(1/√2,1/√2)となり、ZAC#2,ZAC#6またはZAC#10で1次拡散される参照信号の信号点は(-1/√2,-1/√2)となる。
In
このように、本実施の形態では、スクランブリング部214でのスクランブリング処理により、第1応答信号グループ用の参照信号のコンスタレーションに対し第2応答信号グループ用の参照信号のコンスタレーションを反転させる。
As described above, in the present embodiment, the constellation of the reference signal for the second response signal group is inverted with respect to the constellation of the reference signal for the first response signal group by the scrambling process in the
このようにしてスクランブリング部214が参照信号のコンスタレーションの反転処理を行うことによっても、実施の形態1と同様の効果を得ることができる。
In this way, the scrambling
(実施の形態6)
基地局において複数の移動局からの応答信号間に受信電力の大きな差がある場合、受信電力の大きな応答信号が受信電力の小さな応答信号に干渉を与えることがある。例えば、図15に示すBW#0を用いて2次拡散される応答信号のうち、PUCCH#0を用いて送信される応答信号の受信電力およびPUCCH#3を用いて送信される応答信号の受信電力が大きく、その他のPUCCHを用いて送信される応答信号の受信電力が小さい場合には、PUCCH#0を用いて送信される応答信号およびPUCCH#3を用いて送信される応答信号が、その他のPUCCHを用いて送信される応答信号に最も大きな干渉を与える。
(Embodiment 6)
When there is a large difference in received power among response signals from a plurality of mobile stations in the base station, a response signal having a large received power may interfere with a response signal having a small received power. For example, among the response signals that are second-order spread using
よって、この場合には、BW#0を用いて2次拡散される応答信号の1次拡散に使用されるZAC#0,ZAC#2,ZAC#4,ZAC#6,ZAC#8,ZAC#10のうち、ZAC#0またはZAC#6で1次拡散される応答信号により第1応答信号グループを形成し、ZAC#2,ZAC#4,ZAC#8またはZAC#10で1次拡散される応答信号により第2応答信号グループを形成する。そして、第1応答信号グループのコンスタレーションをコンスタレーション#1(図3,図4)とする一方で、第2応答信号グループのコンスタレーションをコンスタレーション#2(図8,図9)とする。つまり、本実施の形態では、受信電力が大きい第1応答信号グループのコンスタレーションに対し受信電力が小さい第2応答信号グループのコンスタレーションを反転させる。
Therefore, in this case,
このように、本実施の形態によれば、循環シフト軸上において、受信電力が大きな応答信号のコンスタレーションに対し受信電力が小さな応答信号のコンスタレーションを反転させるため、受信電力差に起因するACKからの符号間干渉によるNACKの誤り率増加を防いで、実施の形態1同様、従来よりもNACKの誤り率特性を向上させることができる。 As described above, according to the present embodiment, on the cyclic shift axis, the constellation of the response signal having a small reception power is inverted with respect to the constellation of the response signal having a large reception power. Thus, an increase in the NACK error rate due to intersymbol interference can be prevented, and the NACK error rate characteristic can be improved as compared with the first embodiment.
以上、本発明の実施の形態について説明した。 The embodiment of the present invention has been described above.
なお、上記実施の形態の説明で用いたPUCCHは、ACKまたはNACKをフィードバックするためのチャネルであるため、ACK/NACKチャネルと称されることもある。 Note that the PUCCH used in the description of the above embodiment is a channel for feeding back ACK or NACK, and may be referred to as an ACK / NACK channel.
また、本発明は、応答信号以外の制御情報をフィードバックする場合にも上記同様にして実施可能である。 The present invention can also be implemented in the same manner as described above even when control information other than the response signal is fed back.
また、移動局は端末局、UE、MT、MS、STA(Station)と称されることもある。また、基地局はNode B、BS、APと称されることもある。また、サブキャリアはトーンと称されることもある。また、CPはガードインターバル(Guard Interval;GI)と称されることもある。 A mobile station may also be referred to as a terminal station, UE, MT, MS, or STA (Station). Also, the base station may be referred to as Node B, BS, AP. In addition, the subcarrier may be referred to as a tone. The CP may also be referred to as a guard interval (GI).
また、誤り検出の方法はCRCに限られない。 The error detection method is not limited to CRC.
また、周波数領域と時間領域との間の変換を行う方法は、IFFT、FFTに限られない。 Further, the method for performing the conversion between the frequency domain and the time domain is not limited to IFFT and FFT.
また、上記実施の形態では、本発明を移動局に適用する場合について説明した。しかし、本発明は、固定された静止状態の無線通信端末装置や、基地局との間で移動局と同等の動作をする無線通信中継局装置に対しても適用することができる。つまり、本発明は、すべての無線通信装置に対して適用することができる。 In the above embodiment, the case where the present invention is applied to a mobile station has been described. However, the present invention can also be applied to a fixed stationary radio communication terminal apparatus and a radio communication relay station apparatus that operates in the same manner as a mobile station with a base station. That is, the present invention can be applied to all wireless communication devices.
また、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。 Further, although cases have been described with the above embodiment as examples where the present invention is configured by hardware, the present invention can also be realized by software.
また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。 Each functional block used in the description of the above embodiment is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them. The name used here is LSI, but it may also be called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。 Further, the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible. An FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after manufacturing the LSI, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。 Furthermore, if integrated circuit technology comes out to replace LSI's as a result of the advancement of semiconductor technology or a derivative other technology, it is naturally also possible to carry out function block integration using this technology. Biotechnology can be applied.
2007年10月29日出願の特願2007−280795の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。 The disclosure of the specification, drawings, and abstract included in the Japanese application of Japanese Patent Application No. 2007-280795 filed on Oct. 29, 2007 is incorporated herein by reference.
本発明は、移動体通信システム等に適用することができる。 The present invention can be applied to a mobile communication system or the like.
Claims (18)
前記ACK、NACK信号に、第1の値若しくは第2の値のうち何れかを乗算する乗算部と、
前記第1の値若しくは前記第2の値が乗算された前記ACK、NACK信号を送信する送信部と、を有し、
前記乗算部は、
前記ACK,NACK信号に、1つのサブフレームの第1スロットの送信の際および前記1つのサブフレームの第2スロットの送信の際に相互に異なる値を乗算する、
移動局装置。 A mobile station apparatus that transmits ACK and NACK signals,
A multiplier that multiplies the ACK and NACK signals by either a first value or a second value;
A transmitter that transmits the ACK and NACK signals multiplied by the first value or the second value, and
The multiplier is
Multiplying the ACK and NACK signals by different values when transmitting the first slot of one subframe and when transmitting the second slot of the one subframe;
Mobile station device.
請求項1に記載の移動局装置。 The multiplication by the first value rotates the constellation of the ACK and NACK signals by 0 degrees, and the multiplication by the second value makes the constellation of the ACK and NACK signals by an angle different from 0 degrees on the rotation axis. Rotate,
The mobile station apparatus according to claim 1.
請求項1に記載の移動局装置。 When the PUCCH number used by the mobile station apparatus belongs to a specific PUCCH number group, the multiplication unit transmits the ACK and NACK signals to the first slot and the second slot. Multiply by different values,
The mobile station apparatus according to claim 1.
請求項3に記載の移動局装置。 When the PUCCH number used by the mobile station apparatus belongs to a PUCCH number group other than the specific PUCCH number group, the multiplication unit transmits the ACK and NACK signals to the first slot and the second slot. Multiply by the same value when sending
The mobile station apparatus according to claim 3.
請求項1記載の移動局装置。 All PUCCH numbers that can be used for the subframe configured by the first slot and the second slot belong to either the first PUCCH number group or the second PUCCH number group,
The mobile station apparatus according to claim 1.
請求項1に記載の移動局装置。 The first value corresponds to a first constellation of the ACK and NACK signals, and the second value corresponds to a second constellation of the ACK and NACK signals;
The mobile station apparatus according to claim 1.
請求項6に記載の移動局装置。 Multiplication by the second value inverts the first constellation;
The mobile station apparatus according to claim 6.
前記コンスタレーションの反転を行うスロットの数は調整可能である、
請求項1に記載の移動局装置。 Multiplication by the second value inverts the constellation corresponding to the first value;
The number of slots for inverting the constellation is adjustable.
The mobile station apparatus according to claim 1.
請求項1に記載の移動局装置。 Different modulation schemes are used in the first slot and the second slot,
The mobile station apparatus according to claim 1.
前記ACK、NACK信号に、第1の値若しくは第2の値のうち何れかを乗算し、
前記第1の値若しくは前記第2の値が乗算された前記ACK、NACK信号を送信し、
前記ACK,NACK信号に、1つのサブフレームの第1スロットの送信の際および前記1つのサブフレームの第2スロットの送信の際に相互に異なる値が乗算される、
送信方法。 A transmission method in a mobile station apparatus that transmits ACK and NACK signals,
Multiplying the ACK, NACK signal by either the first value or the second value;
Transmitting the ACK and NACK signals multiplied by the first value or the second value;
The ACK and NACK signals are multiplied by different values when transmitting the first slot of one subframe and when transmitting the second slot of the one subframe.
Transmission method.
請求項10に記載の送信方法。 The multiplication by the first value rotates the constellation of the ACK and NACK signals by 0 degrees, and the multiplication by the second value makes the constellation of the ACK and NACK signals by an angle different from 0 degrees on the rotation axis. Rotate,
The transmission method according to claim 10.
請求項10に記載の送信方法。 When the PUCCH number used by the mobile station apparatus belongs to a specific PUCCH number group, the ACK and NACK signals have different values when transmitting the first slot and when transmitting the second slot. Multiply by
The transmission method according to claim 10.
請求項12に記載の送信方法。 When the PUCCH number used by the mobile station apparatus belongs to a PUCCH number group other than the specific PUCCH number group, the ACK and NACK signals are transmitted in the first slot and in the second slot. Multiply by the same value,
The transmission method according to claim 12.
請求項10に記載の送信方法。 All PUCCH numbers that can be used for the subframe configured by the first slot and the second slot belong to either the first PUCCH number group or the second PUCCH number group,
The transmission method according to claim 10.
請求項10に記載の送信方法。 The first value corresponds to a first constellation of the ACK and NACK signals, and the second value corresponds to a second constellation of the ACK and NACK signals;
The transmission method according to claim 10.
請求項15に記載の送信方法。 Multiplication by the second value inverts the first constellation;
The transmission method according to claim 15.
前記コンスタレーションの反転を行うスロットの数を調整する、
請求項10に記載の送信方法。 Multiplication by the second value inverts the constellation corresponding to the first value;
Adjusting the number of slots for inverting the constellation;
The transmission method according to claim 10.
請求項10に記載の送信方法。 Different modulation schemes are used in the first slot and the second slot,
The transmission method according to claim 10.
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